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基于吸收光谱法的光纤气体传感器及传感网络

致谢第1-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-11页
目录第11-14页
1. 绪论第14-28页
   ·引言第14-15页
   ·气体检测技术现状第15-17页
   ·吸收光谱法和气体吸收峰第17-21页
     ·吸收光谱法第17-18页
     ·常见气体分子的吸收峰第18-21页
   ·光纤气体传感器第21-23页
   ·光纤气体传感网络第23-25页
   ·论文主要内容与结构第25-28页
2 基于腔衰荡光谱技术的光纤气体传感器第28-60页
   ·引言第28页
   ·腔衰荡光谱技术第28-32页
     ·腔衰荡光谱技术测量原理第29-30页
     ·光纤腔衰荡传感器分类第30-32页
   ·单耦合器光纤环甲烷气体传感器第32-39页
     ·甲烷吸收峰与传感器光源的研制第33页
     ·实验原理第33-35页
     ·耦合器最佳分光比第35-36页
     ·基于单光纤环的甲烷气体检测第36-39页
   ·基于增益钳制EDFA的光纤腔衰荡气体传感器第39-52页
     ·掺铒光纤放大器的增益钳制第39页
     ·全光增益钳制理论分析第39-47页
     ·基于增益钳制EDFA的光纤腔衰荡乙炔传感器第47-52页
   ·本章小结第52-54页
 本章附录第54-60页
  2.A.1 1665nm可编程脉冲激光器第54-56页
  2.A.2 气路第56-57页
  2.A.3 气体扩散实验第57-58页
  2.A.4 DVOA性能第58-60页
3 基于波分复用器的光纤气体传感网络第60-80页
   ·引言第60-61页
   ·传感网络的性能分析第61-66页
     ·系统损耗分析第61-64页
     ·信噪比分析第64-66页
   ·基于波分复用的多点气体传感网络第66-71页
     ·测量原理第66-69页
     ·论最大可监测点数第69-70页
     ·网络结构第70-71页
   ·波分复用气体传感网络实验研究第71-76页
     ·SOA级联EDFA宽谱光源的研究第71-75页
     ·气体吸收实验第75-76页
   ·本章小结第76-78页
 本章附录第78-80页
  3.A 波分复用耦合器性能测试第78-80页
4 基于DLOB的光纤气体传感网络关键问题的研究第80-98页
   ·引言第80页
   ·DLOB型传感网络第80-82页
     ·全光缓存器第80-81页
     ·传感网络第81-82页
   ·编码方式及环长限制条件第82-85页
     ·帧信号编码及系统工作方式第82-84页
     ·DLOB环长限制条件第84-85页
   ·U波段光开关和放大器的研究第85-94页
     ·基于SOA的交叉相位调制第86-87页
     ·光子晶体光纤光开关研究第87-93页
     ·Raman放大器的研究第93-94页
   ·本章小结第94-96页
 本章附录第96-98页
  4.A 半导体光放大器第96-98页
5 总结与展望第98-102页
   ·本文工作总结第98-99页
   ·未来工作展望第99-102页
参考文献第102-112页
附录第112-114页
缩写词索引第114-118页
作者简历第118-122页
学位论文数据集第122页

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